Ableitung der Wärme von Hochleistungs-LEDs

Die Wärmeabfuhr von Hochleistungs-LEDs kann bei einer einzelnen LED über 1 Watt betragen. Der größte Teil der elektrischen Leistung in einer LED erzeugt eher Wärme als Licht – etwa 70% Wärme und 30% Lichtleistung. Wenn die erzeugte Wärme nicht effektiv abgeführt wird, laufen die LEDs bei höheren Temperaturen, was ihre Effizienz senkt, ihre Lebensdauer verkürzt und das LED-Design weniger zuverlässig macht. Daher ist das Wärmemanagement von Hochleistungs-LEDs ein wichtiges Forschungs- und Entwicklungsgebiet für Leiterplatten-Designer.

Es ist notwendig, die Sperrschichttemperatur auf eine ausreichend niedrige Höchsttemperatur zu begrenzen, typischerweise auf maximal 110 °C, um eine lange Lebensdauer der LED zu gewährleisten. Die Temperatur ist ein Maß für die in einem Objekt vorhandene Wärme. Wenn Sie mehr Wärme abführen, senken Sie die Temperatur des Chips. Bei gedruckten Schaltungen kommt noch erschwerend hinzu, dass wir eine dielektrische Hochspannungsisolierung zwischen den Kupferbahnen und dem Kupfer- oder Aluminiumkühlkörper benötigen. Wir brauchen ein Laminat mit hoher Wärmeleitfähigkeit und niedriger thermischer Impedanz – zwei Eigenschaften, die in thermischen Laminaten vorkommen.

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   "Es ist notwendig, die Sperrschichttemperatur auf einen ausreichend niedrigen Bereich zu begrenzen, typischerweise auf maximal 110 °C, um eine lange Lebensdauer der LED zu gewährleisten.

Um die Situation noch komplizierter zu machen, ist die physische Größe der LED-Basis
recht klein. In der Thermodynamik ist die Fläche zur Wärmeabfuhr entscheidend. Um
die punktuelle LED-Wärme leichter abführen zu können, müssen wir eine Leiterplatte
entwerfen, die die Wärme verteilt, so dass das Isolierlaminat mit niedrigerer thermischer Impedanz
, das die Kupferbahnen trägt, die Wärme besser zu einem angeschlossenen
Kühlkörper leiten kann. Wir können dicke Kupferleiterbahnen und Durchgangslöcher verwenden, um
einen effizienteren thermischen Verteilerbereich rund um die LED-Basis zu schaffen.

Die Wärme fließt entlang der hochleitenden Kupferspuren und vergrößert im Wesentlichen
die effektive Größe des LED-Diesels. Die größere erhitzte Fläche wird
gleichmäßiger auf das darunterliegende Wärmedämmungslaminat verteilt. Je
mehr Kupfer und thermische Durchkontaktierungen wir in direkten Kontakt mit dem LED Je mehr Je mehr Je mehr Je mehr
Chip und seine Leitungen bringen können, desto niedriger ist die Temperatur der LED.

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